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Quarz / Takt erzeugen mit 22,5792 MHz
Nur würde ich für 22 MHz keinen CMOS CD4030 nehmen, sondern mindestens 74HC86 besser AC86. Der 4030 oder 4070 kann nicht viel mehr als 1 MHz. Diese Verdoppler lassen sich auch kaskadieren, man muß nur genau auf 50% Tastverhältnis abgleichen. Mit einem 74AC86 kann man so *
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Suche passenden Mikrocontroller
der > Theorie her. Also Multiplexen kostet bei mir immer 3 Pins (Clock, Data, Latch) zu den 2 * 74HC595. Dann noch 16 Treibertransistoren + 8 Strombegrenzerwiderstände. Ohne Multiplexen kostet auch 3 Pins zu den 7 * 74HC595 und 56 Widerstände. Also egal wie, 3 Ausgangspins reichen, vorzugsweise
Nö. Vielpinner sind teurer als ein kleiner (z.B. Reichelt ATmega8 = 1,30€) mit Schieberegistern (74HC595 = 0,20€) Peter
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Teensy Synth "Shruthi 2"
Einplatinen Computer\Arduino Teensy\Encoder_Stoffregen\Encoder_Stoffregen.ino C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\
analogen Eingängen (0-3.3V) , sowie Datenleitungen und Stromversorgung für die Ansteuerung eines zweiten 74HC595. Damit lassen sich z.B. über zwei 16 Kanal Analogmultiplexer (74HC4067) Potis, Schalter und Steuerspannungen abfragen. Gruß Rolf
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Interesse an HC08 mit Assmbler und CodeWarrior?
oder Port1 mit einer gesteckten Schaltdrahtbrücke an der LED oder am Piezo-Pieper. Der IC ist ein 74HC368, könnte aber auch ein 14-poliger 74HCT04 sein. Zwei der 6 Negatoren des IC, 3 Widerstände und eine Diode sind die serielle Schnittstelle zwischen PTA0 der MCU und COM des PC. 2 Dioden signalisieren
O-Ports, 1 Input, auch als 16 Pin mit 13 Ports Also ähnlich dem bekannten ATtiny25. Geht die HC08-Familie auch hoch bis zu 256kB Flash, 8kB SRAM und 86 IOs (ATmega2560) ? Peter
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CPU Selbstbau Gesperrt
Situation bei RAM und ROM einfacher geworden. Und auch die 16MHz sind ein arg anspruchsvolles Ziel. 74HCs sind nicht wesentlich schneller als die TTLs von damals, d.h. Du benötigst 74AC Bausteine. Und die sind ausgesprochen anspruchsvoll hinsichtlich Leitungsführung, Ground/Power-Layern (d.h. Multilayer-Platinen
konstruiert. Sie werden mit einer von der Hardware losgelösten Beschreibungssprache gefüttert (nämlich dem x86 Code) und vom Prozessor selbst in ausführbaren Interncode umgesetzt. Der wiederum ist besser als reiner x86-Code zu superskalarer Ausführung geeignet. Auch den optimierende Schritt gibt es bereits
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Monoflop, das auf beide Flanke triggert, zur Taktverdoppelung
schnell ausgewählt und beschlossen (nicht von mir allein). Nungut, ich hab jetzt eine Lösung mit einem 74xx1G86 und einem 74xx2G14 gebastelt. Die kleinen Gatter kosten ein paar Cent und erfüllen den zweck. Das Signal wird jetzt einerseits direkt in das XOR-Gatter andererseits über "Schmitt-trigger -
Ich meine mich zu erinnern, dass der 74HC4538 (oder sein Vorläufer CD4528/4538) die Enable-Logik invers zum 74121/122/123 hat, vielleicht geht die ursprünglich angedachte Schaltung damit.
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Bussystem selbst bauen
Darf es auch TTL sein? zum Beispiel 10x 74HC595 87 Led+R: Gemeinsame Daten und Resetleitung für alle Schaltkreise, Takt mit NE555 1 Sekunde , Takte werden vom Sender zum Empfänger auf 5 Adressleitungen übertagen, mit Drahtbrücken werden Adressen
ich noch keine konkreten Pläne hab. Muss dann halt alles mit TTL machen wegen den Pegeln, oder? Das 74HC595 ist doch ein CMOS? HC?? Stromverbrauch ist auch egal. Wie du schon geschrieben hast, kann ich das auf einer niedriegen Frequenz halten und muss mir da um Nebeneffekte der Hochfrequenz keine großen
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ALU Funktionirt nicht richtig was kann nicht passen?
Ich habe alle IC bei Reichelt Bestellt 74Hc 32 , 08 ,11 , 86 ,04 283 , 4511 und und 74AC 00 Alle Vcc +5V und IC Sockels GS-KO 14P sind schon mit Condis bestückt . Und an jeden Sockel ohne IC Pin 7 0V Pin 14 5V beim VA Pin 8 ist
Wenn du nur 74HC und 74AC an den Schaltern dran hast, dann muss mit 10kOhm nach Masse fast 0V herauskommen. Mehr als 1microAmpere pro Gattereingang fließt da nicht. Hast du auch die +5V angeschlossen (pin 14,16).
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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MIDI-Gameport-Interface: Wie richtig verkabeln? (PC hat kein USB)
hast du die nicht einfach 1:1 in Eagle umgesetzt? Also bitte schön die Einzelgatter-Symbole für den 74HC04 benutzen (extra Stromversorgungspins nicht vergessen -> INVOKE), anstelle dieses unsäglichen unlesbaren IC1 Symbols, das keinerlei Funktion erkennen läßt. Und alle Bauteile im Schaltplan
Du musst dich übrigens nicht sklavisch an die von den Aussies vorgegebene Belegung der Inverter im 74HC04 halten. Die Kiste hat 6 davon und alle sind baugleich. Nur Eingang und Ausgang eines Inverters darfst du nicht vertauschen. Es müsste dann auch einseitig hinzukriegen sein, allerdings probiere ich
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
ein Thermometer modere Technik im alten Design. Verwendet wurden ein DS1820, ein Atmega8 und 5 Stück 74HC595. Gruß Ernst
Haben die 5x 74HC595 inkl. dem Bargraph ausgereicht? Willst du vielleicht mal den Schaltplan dazu zeigen? Gruß Michael
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LED Matrix 8x32 TLC5940 + Shift Register Source Problem
damit die 5 Volt mit den 3v3 schalten? Oder würden die das gleiche Problem verursachen? 2. Statt 74HC595 ein 74HCT595 verwenden. Dieser könnte direkt mit meinen 3v3 Microcontroller verbunden werden und ich hätte an den Ausgängen 5 Volt? Könnte das dann auch mit den NPNs funktionieren oder brauche ich
@Andreas Bär (grizzly86) >Aufbau ist wie folgt: >Xmega (3.3 V) -> Shiftregister 74HCT595 (5 V - Wichtig mit T + >Schiebelogik per Software invertiert) -> IRLML 6401 oder IRF7324 >(Source: +5V, Gate: SR, Drain: LEDs
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ISE 11.1 brennen von XC9572 möglich?
gekürzt(15cm). Mittlerweile aus Verzweiflung auch das LTP, Computer zu Programmer(30cm). >Welche 74xx hast du verbaut? Wie bei Ulrich Radig im Layout 74HC125N. Mal noch ne andere Frage, könnte es auch am Laptop liegen? Habe mittlerweile die C's in den Datenleitungen entfernt und noch einen kleinen
http://www.mikrocontroller.net/topic/110264 hat anderen auch schon geholfen. Ich habe direkt die hc125 rausgeschmissen und LV244 genommen ( auch keinen HC14 ) , seit dem keine probleme gehabt.
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AVR Atmega88PA Interrupts werden nich ausgeführt, sondern "soft"-Reset
out 0x11, r24 ; 17 // Timer2 konfigurieren TCCR2 = (1 << CS22) | (1 << CS21); 80: 86 e0 ldi r24, 0x06 ; 6 82: 85 bd out 0x25, r24 ; 37 TIMSK = (1 << TOIE2); 84: 80 e4 ldi r24, 0x40 ; 64 86: 89 bf out 0x39, r24 ; 57 // Interrupts
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Was daran liegt, dass der Frager einen alten Thread gekapert hat.
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1 Signal --> 2 Takte
Na das ginge ja wieder mal mit unsrem 74hc86 aus dem anderen Thread. Einen Eingang direkt und den zweiten Eingang des Gatters über einen kleinen RC Tiefpass koppeln. denn manchts beim Drücken einmal kurz klick-klack und beim Loslassen nochmal klick-klack. Beim 74LS86 oder DL086 muss man bei der Dimansionierung etwas aufpassen, habe ich bei Tests bemerkt. Der 86er hat KEINE Schmitttrigger Eingänge. Somit sind die Umschaltzeitpunkte bei verschiedenen Richtungen
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Taktteilung
mit steigemder, der andere mit fallender Flanke, am Ende wird das MSB verodert. >Takt/5 = 8MHz 74HC40103 Oder wenns ein wenig uptodate sein soll, DDS. www.analog.com/DDS MFG Falk
Mit einem EXOR-Gatter 74AC86 +RC-Glied die 40 MHz auf 80 verdoppeln und dann durch 5 teilen. Ein 74AC 160..163 läßt sich ohne Zusatzlogik als Teiler durch 5 beschalten
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MC68HC908AZ60A flash protection
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC908AZ60A.pdf Seite 153 Chapter 14 Monitor ROM (MON) Die Prog.-Geräte laufen über die serielle Schnittstelle und sind leicht nachzubauen .... Ein Lesen der FW ohne die SecBytes sollte nicht möglich
FE67: BRA $FE48 FE69: BEQ $FE64 FE6B: BMI $FE86 FE6D: EOR #$28 FE6F: BEQ $FE73 FE71: BSR $FE9A FE73: PULH FE74: RTI FE75
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Artikel
Fensterkontakt und Integration ins Smart Home
Gatter des 74HC86 (U3C und U3D) werden nicht benötigt. Deren Eingänge müssen jedoch an ein definiertes Potential gelegt werden, damit die Gatter nicht schwingen und damit im Deep Sleep Modus des ESP12F den Stromverbrauch
Probleme damit haben. Stückliste: 1x Platine Fensterkontakt_V2 1x ESP12F 1x MCP1700-3302, SOT23 1x 74HC86, SOP14 1x Meder MK06-6-B 2x 1uF, SMD1206 1x 100nF, SMD1206 1x 1MOhm, SMD1206 1x 10kOhm, SMD1206 1x Taster 1polig, SMD 1x 4-fach DIP-Schalter, SMD 1x Pfostensteckverbinder 4polig, 90° 2x Stabmagnet
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Frequenz verdoppler gesucht ?
Gad verzögert auf den anderen gegeben, dann erscheint am Ausgang die doppelte Frequenz. Mit einem 74HC86 sind so 4 Verdoppler möglich.
16 MHz vieleicht besser mit 74AC86. Die LVDS-Signale müssten natürlich erst mal auf TTL-Pegel angehoben werden.
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IR Sensor mit uC
kann um möglichst wenige pins zu verwenden. Mit einer GPIO Erweiterung, z.B. einem Schieberegister 74HC165, einem PCA9554 oder was es sonst noch so gibt.
gpio schrieb im Beitrag #4087387: > Mit einer GPIO Erweiterung, z.B. einem Schieberegister 74HC165, einem > PCA9554 oder was es sonst noch so gibt. analog Mutiplexer gehen auch, sogar bidirektional. Joachim B. schrieb im Beitrag #4087385: > Ich kenne Abstandsmesser eher mit Ultraschall
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6502 System funktioniert nicht richtig
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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Differenzierglied fallende Flanke
Hallo wenn du das Eingangssignal einmal direkt an ein Xor ( z.B. 74hc86 )legst und das Eingangssignal z.B. über 5 x 74hc14 auf den 2ten Eingang des Xor hast du an beiden Flanken einen Puls. Funktioniert über die Laufzeit der Gatter. 7414 ist langsamer als 7404.
auf die RESET-leitung gelegt werden. Und zwar nicht über den Umweg über einen Haufen ICs (x Stück 74xxxx)+ Hühnerfutter. (Kanonen auf Spatzen) Ist dieses sparsamer zu lösen? *Hier sollte man den Sinn nicht hinterfragen, die hier nicht dargestellte weitere Beschaltung benötigt diese Funktionalität
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8-Bit CPU Selbstbau
Udo K. schrieb im Beitrag #7453564: > 74HC würde ich heute für sowas aber nicht mehr verwenden. LVC ist z.B. > deutlich schneller. Fahrschule auf einem Ferrari SF-23...
H. H. schrieb im Beitrag #7453524: > nimm 74HCxxx, die sind auch für einen > Anfänger beherrschbar. danke hinz, wollte ich auch gerade schreiben, HC Typen sparen immerhin Strom und haben ein größeres fan out. Trotzdem sollte man nicht an Abblockkondensatoren
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Versorgungsspannung der LED desto mehr Fehler. Im Bild: Blau: Am Ende des 3m-Kabels, nun mit 74HCT14 davor Gelb: Ausgang vom STM32F4 Discovery (74HCT14-Eingang). Kennt Ihr alle den neuen Artikel [[WS2812_Ansteuerung]]?
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann
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Adressdekoder für 68k CPU
um weitere Chips etc an den AdressBus zu klemmen. Statt konfigurierbaren PLD könnte man aus der 74 Familie auch einen "1 aus n decoder" verwenden (74xx138). * https://www.mikrocontroller.net/topic/265442
auch, nur nicht so blitzartig wie du schreibst, und eingeschränkt > durch die kritische Masse der x86er. Na ja, die komplette x86 Architektur kann man nun wirklich nicht als RISC einstufen. Sie haben später einige wenige RISC ähnliche Dinge eingebaut, aus dem einfachen Grunde weil diese besser/schneller
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Z80 I/O Dekodierung
Später hat dann ein schlauer Mensch 'HC(T) erfunden. Die haben symmetrische Endstufen und können genauso schnell ein- wie ausschalten.
. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik:literatur:fa_86_04_203
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LCD 7Segm Anzeige 4 stellig mit 2 (4) x COM
Dekoder-ICs verwenden, die die 4 Stellen statisch ansteuern. Hier käme z.B. ein Logik-IC des Typs "74HC4543" pro Stelle zum Einsatz. Sie brauchen 4 Pins für die Zahl und je einen Pin für die Speicherfunktion (also insgesamt 8 Pins). Das kann dann gemultiplext werden (ein 4bit-Datenbus und 4 Latch-Pins
Dezimalpunkte ansteuern willst, ist je Punkt noch ein weiterer Pin sowie 1/4 eines 4fach-XOR-Gatters (z.B. 74HC86) erforderlich. Version 3 hat den grossen Vorteil, dass du dich um die korrekte Wechselspannungs-Ansteuerung der LCD keine Gedanken machen musst; das machen die ICs. Nur ein Taktsignal von 50 -
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Zähler für Drehencoder (A/B Signal)?
unten abgebildeten Schaltung von: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber habe ich mittels 74hc174 und 74hc86 das AB-Signal ausgewertet. Ein Takt für den 74hc174 generiere ich mit einem 4093 und einem RC-Glied. Gezählt wird mit zwei 4029. Damit habe ich die 8Bit Auflösung. Es funktioniert
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Flankensignale zusammenfassen
Yo, 74HC86 ist die Lösung.
Ausgangssignal bewirken Es könnte sein, dass man das Ausgangssignal noch invertieren muss. Aber beim z.B. HC86 sind vier EXOR drin, es sind zwei übrig und mit einem kann man leicht den Inverter realisieren.
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USB über Analogmultiplexer (zb 4052)??
HC4052 habe ich in einem Fernost-FlachTV gesehen für USB. Naja, ist ja nicht mein Design. Ist halt schön billich :-))
74HC4052 sind etwas niederohmiger ... allerdings haben auch die schönes übersprechen. Gruß Jobst
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Programmcode aus RAM ausführen
Das ist die einfachste und am schnellsten aufzubauende Variante (du brauchst nur die CPU, ein Latch (74HC573) und ein SRAM). Es gibt einen schönes Monitorprogramm dafür, damit kann man komfortabel Programme über RS232 hochladen, es ist ein Assembler drin, ein Hexeditor, alles was man so braucht: http
kann ich mich nur anschliessen. > Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur > 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. > Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich > im DIL-Gehäuse. Nee. Kein UV-EPROM mehr. Nimm statt dessen einen EEPROM
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Einfache Schrittmotoransteuerung ohne ICs
TTl-Technik: JK-FF 74HC107 XOR-Gatter 74HC86 CMOS: JK-FF 4027 XOR-Gatter 4030 Die einfachste möglichkeit ist die unipolare Ansteuerung. (siehe Schaltplan) Anstelle der einzelnen Transis würde ich
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
Stk) 74F02 (75 Stk) à 0,05 EUR 74F04 (128 Stk) 74F08 (151 Stk) 74F10 (25 Stk) à 0,05 EUR 74F20 (100 Stk) 74F32 (76 Stk) 74F74 (150 Stk) 74F138 (100 Stk) 74F139 (150 Stk) 74F157 (150 Stk) à 0,05 EUR
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Datenblatt/Fabrikat für Motor gesucht
63146.jsp Their Datasheets explain how they both connect together # Easy control logic made from 74xx Standard Logic ICs http://www.divms.uiowa.edu/~jones/step/midlevelf/3.gif http://www.divms.uiowa.edu/~jones/step/midlevel.html Made with a 74HC74 dual D-Flipflop and 74HC86 XOR Gates. this site
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Pegelwandler
von Reichelt, nicht 5V tolerant) bei TI heissen die 74LVX... nur 74LV... 74HC4050 (bis 15 V Step-Down-Pegelwandlung laut Datenblatt, bei Reichelt in DIP und SO erhältlich) MAX3373/MAX3375 NC7SZ08 oder andere aus derselben Serie. CMOS-Logik mit 5-V-toleranten
führen. Derartig benutzte Eingänge sollten Schmitt-Trigger-Verhalten aufweisen. Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h
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Anfänger Einstieg in Osek
folgende Bauteile hat: 2 von Texas Instrument Octal Buffer and Line Driver SNHCT541N und einen Philips 74HC high-speed Si-gate CMOS devices diese Teile steuern 12 LEDs 5 schalter. Meine Frage wäre jetzt wie hau ich ne software auf mein Modul drauf es hat nen DruckerPort das habe ich mit nem USBtoCom und
diese Bauteile hat 2 von Texas Instrument Octal Buffer and Line Driver SNHCT541N und einen Philips 74HC high-speed Si-gate CMOS devices! Es ist ne kleine Plattine mit LED und Schalter und hat die oben genannten Bauteile und einem Druckerport. Zur letzten Frage: Also ich arbeite mir einem Notebook